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壓力對(duì)火驅(qū)穩(wěn)定性的影響及機(jī)理分析

發(fā)布時(shí)間:2024-03-23 02:47
  針對(duì)火驅(qū)室內(nèi)實(shí)驗(yàn)中壓力的研究尚為空白這一現(xiàn)象,本文在前人有關(guān)火驅(qū)物理模型實(shí)驗(yàn)研究的基礎(chǔ)上開展室內(nèi)火驅(qū)實(shí)驗(yàn),初步探討了壓力場(chǎng)的變化及其對(duì)穩(wěn)定燃燒過程的影響,并分析了穩(wěn)定燃燒壓力的動(dòng)態(tài)特征。首先,利用一維燃燒管實(shí)驗(yàn)對(duì)燃燒前緣壓力、前緣壓差進(jìn)行初步分析,可知燃燒管前緣壓力控制在1.2MPa左右時(shí),能夠較好的維持燃燒;根據(jù)壓差曲線可以得到前緣的最大壓差為564kPa,計(jì)算出油墻的厚度為12cm左右。其次,利用改造的三維THAI火驅(qū)模型(增加測(cè)壓點(diǎn)),完成了多組三維THAI火驅(qū)的對(duì)比實(shí)驗(yàn),研究了實(shí)驗(yàn)過程中溫度場(chǎng)的變化規(guī)律及其與結(jié)焦帶的對(duì)應(yīng)關(guān)系,分析了注氣速度與生產(chǎn)壓差、生產(chǎn)壓差與產(chǎn)出氣體濃度的關(guān)系,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:驅(qū)替壓差控制在300400kPa之間時(shí),火驅(qū)燃燒能夠穩(wěn)定進(jìn)行,同時(shí)得到火驅(qū)模型內(nèi)部5個(gè)部位壓差的動(dòng)態(tài)分布情況。最后,利用數(shù)值模擬對(duì)影響火驅(qū)穩(wěn)定燃燒的關(guān)鍵參數(shù)如:注氣速度、注采井距等進(jìn)行優(yōu)化,為下一步的室內(nèi)火驅(qū)實(shí)驗(yàn)提供參考。

【文章頁數(shù)】:80 頁

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【部分圖文】:

圖1.2一維燃燒管裝置示意圖

圖1.2一維燃燒管裝置示意圖

圖1.2一維燃燒管裝置示意圖Fig.1.2Schematicof1DCombustionTube三維物理模型裝置的設(shè)計(jì)主要是依據(jù)相似準(zhǔn)則原理,按照一定長度比、速、溫度比、力的比以及濃度比將油藏縮小到室內(nèi)實(shí)驗(yàn)的規(guī)模。三維物理模擬研究生產(chǎn)動(dòng)態(tài)特征、預(yù)測(cè)注入流體的波及效....


圖1.4水平井不同區(qū)域示意圖

圖1.4水平井不同區(qū)域示意圖

圖1.3三維火驅(qū)模型井網(wǎng)布置及熱電偶分布示意圖[37]Fig1.33Din-situcombustionmodelanditsthermocouplesdistribution2013年,Rahnema等人[47]設(shè)計(jì)并搭建一個(gè)三維物理模型(圖1.4)....


圖1.3三維火驅(qū)模型井網(wǎng)布置及熱電偶分布示意圖

圖1.3三維火驅(qū)模型井網(wǎng)布置及熱電偶分布示意圖

圖1.3三維火驅(qū)模型井網(wǎng)布置及熱電偶分布示意圖[37]Fig1.33Din-situcombustionmodelanditsthermocouplesdistribution2013年,Rahnema等人[47]設(shè)計(jì)并搭建一個(gè)三維物理模型(圖1.4)....


圖2.1一維物理模型實(shí)驗(yàn)裝置示意圖

圖2.1一維物理模型實(shí)驗(yàn)裝置示意圖

究認(rèn)為燃燒過程中壓差主要集中在火驅(qū)前緣的“油墻”前后;痱(qū)前緣壓差是驅(qū)油的主要?jiǎng)恿Γ扯容^高的原油燃燒前緣所形成的壓差較大。在室內(nèi)實(shí)驗(yàn)中,火驅(qū)前緣壓力決定燃燒動(dòng)力學(xué)方程的表達(dá)形式,與壓差、注氣流量、孔滲結(jié)構(gòu)等因素有著密切的聯(lián)系。本章主要是開展常規(guī)一維燃燒管實(shí)驗(yàn),針對(duì)火驅(qū)前緣壓....



本文編號(hào):3935335

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